导读:本文包含了多频激励论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:信号,函数,参量,分岔,电导率,组合,谐波。
多频激励论文文献综述
杜强,张可昊,柯丽,王晨阳[1](2019)在《合成多频磁感应信号同步激励-检测方法研究》一文中研究指出磁感应检测技术是一种非接触、无创的电阻抗检测技术,多频率同步检测可同时获得不同频率下被测对象的阻抗信息。该文首先研究了磁感应信号多频率同步激励与检测原理,基于Walsh函数合成了5频率激励信号。其次分析了合成多频率同步检测性能,设计了合成多频磁感应信号同步检测系统。最后,通过合成5频率激励信号与同步检测系统进行不同电导率NaCl溶液的检测实验,结果表明:合成5频率激励信号5个主谐波的测量结果都具有很好的线性度,为磁感应信号多频率同步检测提供了激励-检测方法。(本文来源于《电子与信息学报》期刊2019年09期)
黄超辉,赵珧冰[2](2019)在《多频激励下悬索非线性共振特性受温度影响分析》一文中研究指出推导了考虑温度变化影响的悬索非线性运动微分方程,利用Galerkin法得到离散后的多自由度方程;考虑一阶正对称模态,以悬索同时发生主共振和1/3阶次谐波共振为例,利用多尺度法求解幅频响应方程组,并判断稳态解的稳定性;选取叁组垂跨比及两组温度变化,基于幅频响应曲线和调谐相位曲线,探究温度变化影响下的主/次谐波联合共振响应。数值算例结果表明:主/次谐波联合共振时,系统响应变得更加复杂,同时展现出主共振和次谐波共振响应特性;温度变化会定性和定量地改变联合共振特性,改变系统振动的软/硬弹簧特性及程度;联合共振响应的幅值大小、相位和共振区间与温度变化密切相关;相同温度变化对联合共振响应的幅值和相位影响有差异,通过研究联合共振响应的相位,可以区分系统的多个稳态解。(本文来源于《应用力学学报》期刊2019年06期)
赵珧冰,林恒辉,黄超辉,陈林聪[3](2019)在《温度场中悬索受多频激励组合联合共振响应研究》一文中研究指出基于温度变化对拉索张拉力和垂度的影响,利用Hamilton变分原理,引入拟静态假设,推导温度场中受多频激励下悬索的非线性运动微分方程。利用Galerkin法得到离散后的无穷维方程,并考虑一阶正对称模态,利用多尺度法求解系统发生组合联合共振时的幅频响应方程组,并判断稳态解的稳定性。考虑四组垂跨比及四种温度变化工况,通过数值算例探究悬索组合联合共振的响应特性及其受温度变化影响。研究结果表明:多频激励时系统同时展现出组合共振和超谐波共振响应的特性;此时稳态解个数、共振区间、响应幅值及其相位等均会发生改变;温度变化会使得组合共振和超谐波共振发生定性和定量的变化,从而导致联合共振响应亦发生明显的定性和定量的改变;组合联合共振响应受温度变化的影响与悬索的垂跨比和温度变化幅度密切相关;为了更好地区分系统受多频激励下的的稳态解,可以通过研究解的相位来分辨。(本文来源于《振动与冲击》期刊2019年03期)
王祖尧,丁虎,陈立群[4](2018)在《多频激励下添加线性振子磁悬浮能量采集系统建模及其输出功率影响参数分析》一文中研究指出研究了通过添加线性振子的磁悬浮非线性能量器采集系统在多频激励下的非线性动力学。通过结合运用谐波平衡法和弧长延伸法,近似解析分析能量采集系统在多频激励下中间磁铁的平均功率辐频响应。并通过直接数值方法验证解析结果。研究结果表明,这种磁悬浮能量采集器在质量比增大时,中间磁铁的平均功率幅频响应的共振峰由两个变为四个共振峰,振幅变小,但共振峰的带宽变宽。另外,通过系统参数分析发现,调节系统参数阻尼比和耦合系数,可以优化共振峰的强度和带宽的宽度,以达到增强振动能量采集效果的目的。(本文来源于《振动与冲击》期刊2018年17期)
王晓艳,安镇宙,王海峰[5](2018)在《优化多频声虚拟频谱分析仪的激励信号》一文中研究指出提出了一种用随机频率间隔的多频声信号作为激励信号的虚拟频谱分析仪来优化低波峰系数的方法,并对所设计的优化方法进行了仿真测试.测试表明,该方法比之前的方法更接近于理论最优的最大峰值曲线,且有效降低了激励信号的波峰系数,减小了测量误差,可以应用于磁共振成像实验来对其中的硬件系统进行测量.(本文来源于《玉溪师范学院学报》期刊2018年04期)
杨丽君,王松华,郑含博,付刚,陈俊儒[6](2018)在《多频正弦电压激励的快速频域介质响应测试及波形参数优化方法》一文中研究指出介质响应测试技术作为一种无损测试方法,被广泛应用于电介质绝缘材料的绝缘性能参数测量及状态评估中。传统的频域介质响应测试采用标准正弦波电压作为激励,以扫频方式完成高频到低频范围内的测试。该方法的主要缺点是在低频段进行测试时需要耗费大量时间,极大地限制了其在现场的应用。该文以多频正弦波代替传统的标准正弦波作为电压激励,研究该激励波形参数的优化方法,通过傅里叶分析,对多频正弦激励下的单频分量进行分离,进而计算得到各谐波频率下油纸绝缘的复电容、介质损耗等参数,在保证测试精度的前提下实现缩短频域介电谱测试时间的目的。基于该方法,采用自制的测试硬件及分析系统,对油浸绝缘纸板以及高压试验变压器在0.1 m Hz~1 k Hz范围内进行频域介电谱测试,并与Megger公司的IDAX-300测试结果进行对比。结果表明:两种方法测试结果能够很好地吻合,相对误差不超过1%;采用优化后的多频正弦激励测试方法仅耗时2.9 h,相比于采用扫频方式的IDAX-300,相同测试条件下节省测试时间8 h。(本文来源于《电工技术学报》期刊2018年01期)
马硕[7](2017)在《电阻抗断层成像系统多频激励驱动电路研究与设计》一文中研究指出电阻抗断层成像(Electrical Impedance Tomography,简称EIT)技术通过在被测物体表面放置一定数量的电极,注入安全电流,测量电压信号。EIT常用于生物医学,能获取生理和病理的相关信息,得到功能性图像。该技术安全、便捷、成本低,是一种近些年快速发展的成像技术。首先,论文介绍了 EIT研究的背景、意义和国内外研究现状,阐述了 EIT的生物医学基础、电阻抗模型和成像基本原理及过程,研究了数据测量系统的各组成部分及图像重构的两种成像方法,论证了基于Walsh函数的EIT系统多频激励驱动电路。其次,论文研究了由Rademacher函数定义的Walsh函数的叁种序列及各序列之间的相互关系,确立了同时多频信号的生成方法。采用bitset函数和bitget函数,在Matlab中实现了 H序转化为W序和P序,获得了任意主谐波数同时多频激励信号的离散状态值。再次,论文设计了基于FPGA的多频激励信号源和驱动电路,实现了通过红外通信设置任意激励频率,采用VerilogHDL语言编写了红外信号解调模块、LCD显示模块、时钟发生模块、信号产生模块和驱动电路模块的代码,研究了驱动电路测量频率和激励信号的关系,对各模块进行了仿真验证,解决了以往研究中只能设置一个或几个固定的激励频率的问题。此外,论文对比分析了计数器分频和DDS分频,通过仿真分析指出了 DDS分频的缺陷。最后,论文进行了多频激励驱动电路的硬件设计,包含FPGA核心电路、激励信号源电路、驱动电路和附属电路,完成了电路板的设计和制作。测试结果表明,设计的激励信号源达到了 EIT系统要求,驱动系统模拟多路开关能实现对电极的选通控制。(本文来源于《南京理工大学》期刊2017-03-01)
夏付兵,韩修静,毕勤胜[8](2016)在《多频慢变激励Duffing-van der Pol振子中混合模式振动的动力学机制》一文中研究指出非线性是自然科学和工程技术领域里最常见的现象,具有广泛的工程背景。例如自动控制系统的运行、电力系统的控制、结构系统中的材料弹塑性和黏弹性、构件大变形、化学反应过程、种群问题等都有非线性因素存在。深入探讨非线性系统存在的不同分岔模式,对于理解其动力学行为的演化过程进而揭示其复杂运动的本质具有重要的作用。本文研究具有非线性特性的DVP电路系统随参数变化的复杂动力学演化过程。根据两时间尺度理论,运用快慢分析法,将慢变量作为分岔参数。基于快子系统平衡点在向量场不同区域内的稳定性,给出参数空间的分岔集,分析不同区域中的动力学特性及相应的分岔模式和临界条件。随着参数变化系统产生不同的簇发振荡机制以及不同簇发振荡行为之间的转迁过程,得到各种不同的簇发振荡模式,诸如对称式fold/fold簇发,sub Hopf/fold cycle簇发,对称式sub Hopf/sub Hopf簇发,对称式delayed sup Hopf/delayed sup Hopf簇发等等。(本文来源于《第十届动力学与控制学术会议摘要集》期刊2016-05-06)
姚红良,王重阳,王帆,闻邦椿[9](2015)在《多频激励局部非线性系统响应求解的降维增量谐波平衡法》一文中研究指出针对传统增量谐波平衡法求解多频激励局部非线性系统周期响应耗时太长的问题,提出了降维增量谐波平衡方法。首先通过谐波平衡理论分析了多频激励局部非线性系统响应中各自由度各次谐波的定量对比关系,并且根据该定量对比关系使系统的维数降至与非线性自由度个数相同;其次针对降维后的复数非线性系统推导了多频增量谐波平衡法,以及原系统各自由度各阶响应的还原方法;最后利用双频激励局部非线性悬臂梁系统进行了所提方法的精度和效率验证。结果表明:该方法的精度与传统方法一致,但是在局部非线性自由度较少时其效率远高于传统方法。(本文来源于《振动工程学报》期刊2015年05期)
肖飞[10](2014)在《深海顶张力立管在多频参数激励下的稳定性分析和可靠性评估》一文中研究指出顶张力立管作为海洋油气开发的重要设备,其稳定性尤为重要。参数激励的不稳定性是实际立管面临的一大挑战,一旦被激发将使立管极度不稳定,影响海洋油气开发的正常开展,严重时将带来重大经济损失和环境污染。有效预测此立管稳定性,并指导工程设计是避免灾难发生的关键。当前研究预测参量激励的不稳定性大都基于规则波进行探讨,即假定实际参数激励为单频谐波激励。然而,实际海洋环境具有很大随机性,波浪对于海洋平台的激励是多频迭加的随机载荷,导致立管中张力随机性波动,因此以单频激励预测张力波动形态不符合实际,其预测结果的准确性会受到很大影响。与此同时,由于海洋环境即波浪和洋流作用力的随机性,以及立管本身的结构尺寸和材料特性存在的随机性,立管的参量稳定性设计存在很大的不确定性,而传统方法大都基于确定性参数进行研究,因此其预测得到的稳定性受到现实随机性的严峻挑战。此外,工作于随机海洋环境下的顶张力既受到海洋表面波浪力作用又受到洋流绕流立管产生周期性涡激励力作用,仅考虑前者作用将导致参量共振,仅考虑后者作用将导致涡激振动。而实际海洋环境下,立管可能同时受到两种周期性作用而使立管不稳定,因此有必要考虑周期性波浪和涡同时作用下立管的动力稳定性。为解决以上问题,本文从以下叁个方面展开,对顶张力立管在随机海洋环境下的稳定性进行深入研究:1.基于线性波浪理论和P-M海浪谱,预测实际海洋环境中的波浪载荷得到多频参数激励,推导多频激励下立管的参量稳定性Hill方程,运用Bubnov–Galerkin法求解相应方程得到Hill稳定性图。探讨多频激励预测立管系统参量稳定性特点,对比多频激励产生的Hill稳定性图和传统采用单频激励产生Mathieu稳定性图,分析传统方法研究存在的不足。基于Hill稳定性图预测实际海洋环境下立管的参量稳定性,并提出抑制或消除不稳定性的方法。2.考虑海洋环境、结构设计和材料特性存在的不确定性,对影响立管参量稳定性的随机性因素进行敏感性分析,确定对参量稳定性影响较大的关键因素。建立代理模型模拟不确定因子和输出响应之间的关系,以及进行随后的可靠性分析。计算在关键因素影响下立管参量稳定的可靠度,并分析每个因素对可靠度影响的规律。结合可靠性分析,提出抑制和消除不稳定性的方法。3.考虑参数和涡同时作用于顶张力立管,推导相应的动力学方程,并计算其动力响应,比较其与参量共振和涡激振动之间的差异。在参数和涡共同激励作用下,深入分析各相关变量对立管动力稳定性的影响。分别分析涡和参数激励对共同激励不稳定性的影响规律。讨论减弱或避开不稳定性的措施。(本文来源于《上海交通大学》期刊2014-01-01)
多频激励论文开题报告
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
推导了考虑温度变化影响的悬索非线性运动微分方程,利用Galerkin法得到离散后的多自由度方程;考虑一阶正对称模态,以悬索同时发生主共振和1/3阶次谐波共振为例,利用多尺度法求解幅频响应方程组,并判断稳态解的稳定性;选取叁组垂跨比及两组温度变化,基于幅频响应曲线和调谐相位曲线,探究温度变化影响下的主/次谐波联合共振响应。数值算例结果表明:主/次谐波联合共振时,系统响应变得更加复杂,同时展现出主共振和次谐波共振响应特性;温度变化会定性和定量地改变联合共振特性,改变系统振动的软/硬弹簧特性及程度;联合共振响应的幅值大小、相位和共振区间与温度变化密切相关;相同温度变化对联合共振响应的幅值和相位影响有差异,通过研究联合共振响应的相位,可以区分系统的多个稳态解。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
多频激励论文参考文献
[1].杜强,张可昊,柯丽,王晨阳.合成多频磁感应信号同步激励-检测方法研究[J].电子与信息学报.2019
[2].黄超辉,赵珧冰.多频激励下悬索非线性共振特性受温度影响分析[J].应用力学学报.2019
[3].赵珧冰,林恒辉,黄超辉,陈林聪.温度场中悬索受多频激励组合联合共振响应研究[J].振动与冲击.2019
[4].王祖尧,丁虎,陈立群.多频激励下添加线性振子磁悬浮能量采集系统建模及其输出功率影响参数分析[J].振动与冲击.2018
[5].王晓艳,安镇宙,王海峰.优化多频声虚拟频谱分析仪的激励信号[J].玉溪师范学院学报.2018
[6].杨丽君,王松华,郑含博,付刚,陈俊儒.多频正弦电压激励的快速频域介质响应测试及波形参数优化方法[J].电工技术学报.2018
[7].马硕.电阻抗断层成像系统多频激励驱动电路研究与设计[D].南京理工大学.2017
[8].夏付兵,韩修静,毕勤胜.多频慢变激励Duffing-vanderPol振子中混合模式振动的动力学机制[C].第十届动力学与控制学术会议摘要集.2016
[9].姚红良,王重阳,王帆,闻邦椿.多频激励局部非线性系统响应求解的降维增量谐波平衡法[J].振动工程学报.2015
[10].肖飞.深海顶张力立管在多频参数激励下的稳定性分析和可靠性评估[D].上海交通大学.2014